


Können asynchrone Vorgänge mit ForEach verwendet werden und was ist die beste Alternative?
Verwendung von Async in ForEach
Frage:
Ist es möglich, Async-Funktionalität im Kontext von ForEach einzusetzen? Unten finden Sie einen Codeausschnitt, der die versuchte Implementierung darstellt:
using (DataContext db = new DataLayer.DataContext()) { db.Groups.ToList().ForEach(i => async { await GetAdminsFromGroup(i.Gid); }); }
Bei der Ausführung tritt jedoch der folgende Fehler auf:
The name 'Async' does not exist in the current context
Beachten Sie, dass die Methode, die die using-Anweisung kapselt, angegeben wurde als asynchron.
Antwort:
Die Implementierung von ForEach, beschäftigt bei List
Für dieses spezielle Szenario wird empfohlen, einen alternativen Ansatz zu verfolgen. Dabei wird jedes Element in eine asynchrone Operation projiziert. Anschließend kann der Abschluss dieser Vorgänge asynchron abgewartet werden.
using (DataContext db = new DataLayer.DataContext()) { var tasks = db.Groups.ToList().Select(i => GetAdminsFromGroupAsync(i.Gid)); var results = await Task.WhenAll(tasks); }
Dieser Ansatz bietet mehrere Vorteile gegenüber der Verwendung eines asynchronen Delegaten mit ForEach:
- Verbesserte Fehlerbehandlung: Ausnahmen, die von asynchronen Void-Vorgängen herrühren, können nicht mit „catch“ behandelt werden. Alternativ verbreitet diese Methode Ausnahmen an der Zeile, an der Task.WhenAll erwartet wird, und ermöglicht so natürliche Ausnahmebehandlungsfunktionen.
- Abschlusssichtbarkeit: Der Abschluss der Aufgaben ist am Ende von leicht erkennbar Diese Methode ist auf den Einsatz von Task.WhenAll zurückzuführen. Im Gegensatz dazu fehlt bei asynchronen Void-Operationen eine direkte Möglichkeit, den Abschluss zu bestimmen.
- Natürliche Syntax: Dieser Ansatz entspricht der natürlichen Syntax zum Abrufen von Ergebnissen. GetAdminsFromGroupAsync impliziert einen Vorgang, der ein Ergebnis liefert (die Administratoren), wodurch dieser Code intuitiver wird, wenn solche Vorgänge ihre Ergebnisse zurückgeben können, anstatt sich beim Festlegen von Werten auf Nebenwirkungen zu verlassen.
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonKönnen asynchrone Vorgänge mit ForEach verwendet werden und was ist die beste Alternative?. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!

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Die Geschichte und Entwicklung von C# und C sind einzigartig, und auch die Zukunftsaussichten sind unterschiedlich. 1.C wurde 1983 von Bjarnestrustrup erfunden, um eine objektorientierte Programmierung in die C-Sprache einzuführen. Sein Evolutionsprozess umfasst mehrere Standardisierungen, z. B. C 11 Einführung von Auto-Keywords und Lambda-Ausdrücken, C 20 Einführung von Konzepten und Coroutinen und sich in Zukunft auf Leistung und Programme auf Systemebene konzentrieren. 2.C# wurde von Microsoft im Jahr 2000 veröffentlicht. Durch die Kombination der Vorteile von C und Java konzentriert sich seine Entwicklung auf Einfachheit und Produktivität. Zum Beispiel führte C#2.0 Generics und C#5.0 ein, die eine asynchrone Programmierung eingeführt haben, die sich in Zukunft auf die Produktivität und das Cloud -Computing der Entwickler konzentrieren.

Es gibt signifikante Unterschiede in den Lernkurven von C# und C- und Entwicklererfahrung. 1) Die Lernkurve von C# ist relativ flach und für rasche Entwicklung und Anwendungen auf Unternehmensebene geeignet. 2) Die Lernkurve von C ist steil und für Steuerszenarien mit hoher Leistung und niedrigem Level geeignet.

C interagiert mit XML über Bibliotheken von Drittanbietern (wie Tinyxml, Pugixml, Xerces-C). 1) Verwenden Sie die Bibliothek, um XML-Dateien zu analysieren und in C-verarbeitbare Datenstrukturen umzuwandeln. 2) Konvertieren Sie beim Generieren von XML die C -Datenstruktur in das XML -Format. 3) In praktischen Anwendungen wird XML häufig für Konfigurationsdateien und Datenaustausch verwendet, um die Entwicklungseffizienz zu verbessern.

Die Anwendung der statischen Analyse in C umfasst hauptsächlich das Erkennen von Problemen mit Speicherverwaltung, das Überprüfen von Code -Logikfehlern und die Verbesserung der Codesicherheit. 1) Statische Analyse kann Probleme wie Speicherlecks, Doppelfreisetzungen und nicht initialisierte Zeiger identifizieren. 2) Es kann ungenutzte Variablen, tote Code und logische Widersprüche erkennen. 3) Statische Analysetools wie die Deckung können Pufferüberlauf, Ganzzahlüberlauf und unsichere API -Aufrufe zur Verbesserung der Codesicherheit erkennen.

C hat immer noch wichtige Relevanz für die moderne Programmierung. 1) Hochleistungs- und direkte Hardware-Betriebsfunktionen machen es zur ersten Wahl in den Bereichen Spieleentwicklung, eingebettete Systeme und Hochleistungs-Computing. 2) Reiche Programmierparadigmen und moderne Funktionen wie Smart -Zeiger und Vorlagenprogrammierung verbessern seine Flexibilität und Effizienz. Obwohl die Lernkurve steil ist, machen sie im heutigen Programmierökosystem immer noch wichtig.

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Die Zukunft von C wird sich auf parallele Computer, Sicherheit, Modularisierung und KI/maschinelles Lernen konzentrieren: 1) Paralleles Computer wird durch Merkmale wie Coroutinen verbessert. 2) Die Sicherheit wird durch strengere Mechanismen vom Typ Überprüfung und Speicherverwaltung verbessert. 3) Modulation vereinfacht die Codeorganisation und die Kompilierung. 4) KI und maschinelles Lernen fordern C dazu auf, sich an neue Bedürfnisse anzupassen, wie z. B. numerische Computer- und GPU -Programmierunterstützung.
